Автор работы: Пользователь скрыл имя, 01 Ноября 2012 в 18:10, реферат
Опыт развития и использования на горных предприятиях программных средств, предназначенных для автоматизации решения геологических, маркшейдерских и технологических задач имеет сравнительно небольшую историю, но за этот период произошла серьезная эволюция в понимании возможности компьютерных технологий и их места на современном производстве.
Не касаясь вопросов автоматизации управления материальными и финансовыми ресурсами, для чего предназначены системы класса ERP, остановимся на том, что составляет специфику горного предприятия и является объектом применения компьютерных технологий. Речь идет о месторождении полезных ископаемых и технологии его отработки. И то и другое, как правило, является уникальным, поэтому любое технологическое решение должно приниматься на основе всестороннего анализа горно-геологических условий и возможностей технологии, которые, в свою очередь, носят вероятностный характер.
Автоматизированная система MineFrame 3.0Комплексное решение горно-геологических задач
С.В.Лукичёв, д.т.н, О.В.Наговицын, к.т.н,.Горный институт КНЦ РАН (г. Апатиты)
Опыт развития и использования
на горных предприятиях программных
средств, предназначенных для
Не касаясь вопросов автоматизации управления
материальными и финансовыми ресурсами,
для чего предназначены системы класса
ERP, остановимся на том, что составляет
специфику горного предприятия и является
объектом применения компьютерных технологий.
Речь идет о месторождении полезных ископаемых
и технологии его отработки. И то и другое,
как правило, является уникальным, поэтому
любое технологическое решение должно
приниматься на основе всестороннего
анализа горно-геологических условий
и возможностей технологии, которые, в
свою очередь, носят вероятностный характер.
При этом степень неопределенности в их
оценке снижается с увеличением объема
используемой информации, а, следовательно,
не существует другой разумной альтернативы
переходу на использование информационных
технологий в задачах оценки запасов,
проектирования, планирования и управления
горными работами.
При общей тенденции все большего применения компьютерных технологий в решении горно-геологических задач существует два основных способа их реализации при создании автоматизированных систем.
Первый способ основан
на использовании существующих программных
продуктов различных
Второй – на использовании программных продуктов одного производителя, представляющих собой единый программный комплекс.
Оба подхода имеют
множество вариантов
В условиях рыночной
экономики от тех и других требуется
высокая производительность труда
и эффективность принимаемых
решений. Достичь этого можно
только за счет системного подхода
к организации
На практике это означает:
- снятие информационных барьеров между отдельными службами, что достигается переходом на работу с едиными базами данных (БД) горно-геологической информации в локальной вычислительной сети (ЛВС) предприятия;
- использование специализированных программных средств, предназначенных для решения различных горно-геологических задач на основе единых цифровых моделей объектов горной технологии;
- применение современных, доступных средств формирования рабочих чертежей и технологической документации, таких, например, как AutoCAD, MS Excel, MS Word.
Реализовать перечисленные требования легче всего в решениях, где использованы узкоспециализированные программные продукты, избавленные от избыточной функциональности и интегрированные между собой уже на момент создания.
Автоматизация решения
горно-геологических задач
Система, реализующая вышеупомянутые требования, создана в Горном институте Кольского научного центра Российской академии наук (при участии ООО «БВР») и получила название MineFrame. Система предназначена для комплексной автоматизации решения геологических, маркшейдерских и технологических задач на основе компьютерного моделирования объектов горной технологии.
Область ее применения
– отработка месторождений
Решение геологических задач и работа с моделями объектов
Для формирования геологической БД используется специализированный редактор GeoTools, который входит в состав системы MineFrame и предоставляет геологу программные средства для создания и редактирования данных опробования из скважин, выработок, а также забоев, борозд и траншей. Кроме данных по химическому опробованию в БД могут быть сохранены любые числовые, текстовые, текстурные, цветовые и вычисляемые характеристики, связанные с пробами, что позволяет гибко настраивать редактор на работу с любыми типами данных, встречающимися в геологической и горной практике.
Редактор предоставляет средства визуализации данных опробования с отображением гистограммы содержаний по длине скважины как по одному компоненту, так и их группе. Ввод и вывод данных может осуществляться в привычной для геологов форме журнала опробования. Инструментальные средства редактора геологической БД позволяют в автоматическом режиме выделять рудные интервалы по заданным кондициям, осуществлять сортировку и поиск скважин, выработок, проб. Ввод координат скважин и проб может выполняться как в геодезических, так и рудничных (шахтных) координатах с быстрым переходом от одних к другим. Редактор содержит средства импорта и экспорта данных, что обеспечивает возможность обмена информацией с другими программами.
Введенные с помощью GeoTools данные опробования визуализируются в среде многооконного графического редактора GeoTech-3D (рис. 1), входящего в состав системы MineFrame. Основное назначение GeoTech-3D заключается в предоставлении средств трехмерной визуализации моделей объектов горной технологии и инструментов для решения широкого спектра геологических, маркшейдерских и технологических задач. В основе инструментальных средств GeoTech-3D лежит работа с цифровыми моделями: проб, маркшейдерских точек, точечных объектов, тел и поверхностей. Для работы с ними имеются развитые средства создания и редактирования моделей, включая их перемещение, поворот, изменение размеров и формы, дублирование. Все эти операции могут быть выполнены с использованием механизма угловых и объектных привязок. Созданные в среде GeoTech-3D модели хранятся в технологической БД. Модели относятся к конкретному проекту, который имеет пространственную, геодезическую привязку. Группы объектов, принадлежащие одному проекту, могут быть включены в другой проект, что позволяет обеспечить совместную работу специалистов разного профиля с группой технологически связанных месторождений.
Для облегчения управления
моделями используется инспектор объектов,
обеспечивающий их выборку из БД по
элементам технологической
Инструменты GeoTech-3D
обеспечивают формирование 9 типов
разрезов и работу с ними в многооконном
режиме, включая возможность
Инструменты автоматизации
решения геологических задач
построены на работе с моделями проб,
геологических тел и
Для пространственной интерполяции данных опробования GeoTech-3D содержит программные средства, реализующие как простые алгоритмы типа обратных квадратичных расстояний, так и сложные, основанные на геостатистических методах исследования закономерностей изменчивости и применения процедуры кригинга [1, 2]. Созданные таким способом модели рудных тел образованы замкнутыми триангуляционными поверхностями, моделирующими форму тел, и находящимися внутри них блоками заданного размера и формы, моделирующими изменчивость тех или иных его характеристик. Наличие каркасной модели поверхности позволяет с высокой точностью вычислить объем тела или получить его разрез в любой плоскости, а присутствие блочной модели – найти распределение содержания или общий тоннаж полезного компонента, как в выемочной единице, так и во всем рудном теле.
Решение маркшейдерских задач
Инструменты для
автоматизации решения
Средствами редактора
осуществляется расчет и уравнивание
теодолитных ходов с
Для создания моделей
подземных горных выработок, информация
по которым хранится только на маркшейдерских
планшетах, разработаны инструменты,
позволяющие в
Решение технологических задач
Инструменты, предназначенные
для автоматизации решения
Для ускорения процесса
проектирования может быть использована
БД моделей типовых конструктивных
элементов системы разработки, которые
создаются в среде
На платформе GeoTech-3D реализована подсистема автоматизированного проектирования массовых взрывов на карьере (рис. 6), обеспечивающая создание моделей взрывных блоков, размещение в границах блока скважин с учетом фактической геометрии уступа и принятых параметров размещения скважин, формирование схемы инициирования. Итогом применения подсистемы является набор графической, табличной и текстовой документации на проект массового взрыва.
Для оптимизации
границ карьера по экономическим
критериям разработана
Планирование горных работ осуществляется с помощью инструментов вариантной оценки объемных и качественных показателей выемочных единиц, представленных в виде гистограмм подготовленных к добыче объемов с разбивкой на временные периоды и производственные участки. Имеются также программные средства, позволяющие в автоматизированном режиме определить новое положение рабочей зоны на участке борта карьера заданной конструкции.